ELECTRIC, WITH AN EDGE
Un transformateur de centrale électrique est un dispositif utilisé pour générer de l’énergie électrique d’un niveau de tension à un autre. Il effectue ce processus tout en maintenant la même fréquence mais généralement des niveaux de tension différents.
Un transformateur utilise l’induction électromagnétique comme mécanisme et transforme la tension. Les centrales électriques utilisent des transformateurs de centrale électrique de différents types, tailles et puissances. Cet article de Daelim discutera de tout ce qu’il faut savoir sur les transformateurs de centrales électriques.
Daelim, un fabricant de transformateurs avec plus de 15 ans d’expertise sur le terrain, construit des produits de qualité qui sont à la fois efficaces et rentables. Par exemple, leur marque Daelim Belefic est devenue la référence des transformateurs haute performance en Chine depuis 2005. En outre, ils proposent une vaste gamme de produits pour satisfaire les besoins de tous les clients à des prix compétitifs. De plus, Daelim s’efforce d’être respectueux de l’environnement en utilisant des composants conformes RoHS dans la mesure du possible.
Un transformateur de centrale électrique est un appareil qui convertit l’électricité d’une tension à une autre sans modifier sa fréquence. Le transformateur fonctionne sur une alimentation CA et utilise l’induction mutuelle pour convertir les tensions. Vous pouvez trouver des transformateurs de centrale électrique dans les centrales électriques et sont essentiels au fonctionnement de ces installations.
Les transformateurs de centrale électrique sont constitués de bobines primaires et secondaires jointes pour former un circuit magnétique fermé. Le système transfère l’énergie du niveau de tension électrique de la bobine primaire dans le champ magnétique à l’intérieur des bobines du transformateur. Ensuite, ces bobines induisent un courant dans sa polarité opposée sur la bobine secondaire.
Les fournisseurs d’énergie utilisent des transformateurs de centrales électriques dans des environnements industriels. Ils doivent avoir un courant alternatif appliqué à l’un de leurs enroulements, créant soit une augmentation, soit une diminution de la tension. D’autres caractéristiques viennent avec différents nombres d’enroulements, en fonction de leurs applications. Les professionnels utilisent souvent des transformateurs de centrale électrique à deux enroulements (avec trois fils) lorsqu’ils les utilisent à des fins de transmission.
Le noyau du transformateur fonctionne pour diriger la traînée de flux magnétique; cela évite le gaspillage d’énergie. Une fois magnétisés par une bobine mobile et admis dans une bobine secondaire à noyau de fer sans résistance, les électrons se déplacent à travers celle-ci via la force électromotrice (EMF).
Désormais, la clé de la transformation de l’énergie consiste à faire passer l’électricité à travers des bobines de fil à proximité d’un conducteur pour créer une induction. Ce principe fait circuler le courant dans leurs espaces à grande vitesse chaque fois qu’une nouvelle tension change de direction. Cet événement les amène à se pousser les uns contre les autres comme des aimants, de sorte qu’ils ne se séparent pas.
De plus, les deux bobines de fil font circuler des courants alternatifs l’un dans l’autre dans des directions différentes. Ce processus est ce qui définit un transformateur de centrale électrique. Les transformateurs sont constitués de plusieurs couches qui ont été enroulées ensemble pour effectuer le travail de conversion. L’alimentation peut entrer et sortir à divers points sur les enroulements ou “tours”. L’énergie perdue en raison de la chaleur produite dans ce processus doit être dissipée à l’aide de ventilateurs car les aimants ne peuvent pas perdre de température.
Les transformateurs de centrale électrique (également appelés transformateurs de puissance) sont des unités importantes dans une centrale électrique. Ils jouent un rôle clé dans la transmission de l’énergie électrique générée par les générateurs et son acheminement vers les systèmes de distribution.
Un fabricant peut concevoir des transformateurs de centrale électrique pour toutes les puissances nominales afin de répondre à des besoins spécifiques, mais ce sont les plus courants :
Plus encore, la puissance nominale fait référence au courant électrique maximal (I) qu’un transformateur peut transporter dans des conditions normales. Diverses organisations telles que l’IEEE, la CEI ou l’ANSI réglementent les exigences standard telles que les cotes.
Les puissances nominales peuvent varier en fonction des plages de température au sein d’une opération. Ces cotes peuvent également être dues à des limites d’isolation et à d’autres facteurs. Par conséquent, il est conseillé d’utiliser les puissances nominales fournies par le fabricant plutôt que de se fier aux valeurs universelles.
Il existe une variété de caractéristiques à prendre en compte pour les transformateurs de centrale électrique. Ces caractéristiques respectives peuvent influencer directement la façon dont votre machine s’intégrera dans votre application. Vous trouverez ci-dessous les listes de contrôle des caractéristiques des transformateurs de centrale électrique :
Les noyaux de transformateur sont l’identité définitive d’un transformateur et ils dictent les performances. Ils le font en convertissant la tension, ce qui se fait en conversion en son sein grâce à la loi d’induction de Faraday. Les noyaux des transformateurs des centrales électriques peuvent être isolés à l’air ou à l’huile. De plus, ces transformateurs sont généralement en acier au silicium. Ce choix est dû à leur bonne conductivité magnétique et est très malléable avec un faible coût par volume.
Les transformateurs ont deux bobines : une pour l’entrée et une autre pour distribuer la puissance à une tension différente. La bobine primaire puise l’énergie d’une source externe, tandis que la bobine secondaire fournit cette puissance avec des volts réduits.
De plus, les transformateurs ne sont constitués que de deux fils – mais ils sont très importants. En effet, les transformateurs convertissent le courant alternatif (CA) ou l’électricité domestique qui les traverse. Cette conversion vous permet de les utiliser pour d’autres appareils comme des lampes ou des téléviseurs qui nécessitent du courant continu (DC). Les transformateurs de centrale électrique peuvent transporter des quantités extrêmes de courant, mais fournissent souvent une quantité spécifique en fonction de la taille.
La conception du refroidissement fait partie intégrante de chaque transformateur de centrale électrique. Un refroidissement inefficace peut entraîner une surchauffe, qui peut alors entraîner des inefficacités de performance. Ainsi, les fabricants conçoivent des transformateurs de centrales électriques pour fonctionner sur une large plage de températures ambiantes. Les deux conceptions de refroidissement dominantes sur le marché sont le refroidissement à sec ou à air et le refroidissement à bain d’huile.
Un transformateur refroidi à l’huile aura un réservoir d’huile dans lequel les bobines du transformateur sont immergées. Pendant ce temps, un transformateur de type sec n’a pas de fluides de refroidissement et utilise souvent de l’air forcé pour dissiper la chaleur. Les transformateurs des centrales électriques sont conçus pour maintenir leur température à des niveaux spécifiés dans des conditions ambiantes extrêmes.
Un fabricant peut concevoir ses transformateurs de différentes manières. Cependant, il existe encore des facteurs communs à chaque production. Vous trouverez ci-dessous d’autres caractéristiques que vous pourriez attendre de vos transformateurs de centrale électrique :
Les réseaux électriques sont dominés par deux types de transformateurs, qui sont les transformateurs de puissance et les transformateurs de distribution.
Les transformateurs de centrale électrique sont généralement des transformateurs élévateurs. Ils convertissent l’électricité générée en tensions plus élevées pour rendre possible la distribution sur de longues distances. L’électricité est distribuée via les lignes de transformateurs de la centrale électrique aux sous-stations où elles transforment l’électricité en tensions inférieures pour la consommation.
Les fournisseurs d’énergie utilisent également des transformateurs de centrales électriques dans les réseaux de transmission. Ils font partie intégrante de la transmission d’énergie à courant continu haute tension (CCHT) entre les centrales de production et les centres de charge. La puissance à ces endroits peut être très élevée. Ainsi, pour des raisons de fiabilité, il est courant d’utiliser deux transformateurs de puissance au lieu d’un.
De plus, une configuration à deux unités permet à un transformateur de transférer de l’énergie pendant que son partenaire subit une maintenance ou une réparation. De plus, cela permettra aux opérations de se poursuivre sur une base cyclique avec une durée limitée. ASEA/ABB a développé ce type de configuration dans les années 1960 et a été largement adopté depuis lors.
Pendant ce temps, les transformateurs de distribution sont la porte d’entrée avant que les ménages puissent utiliser l’électricité. Les fournisseurs d’énergie utilisent des transformateurs de distribution pour distribuer l’électricité à basse tension. Généralement 33kV est à des fins industrielles et 440V-220V à des fins domestiques. Il fonctionne à faible efficacité à 50-70%, est petit et facile à installer. De plus, il a de faibles pertes magnétiques et n’est pas toujours complètement chargé.
La fonction principale du transformateur de distribution est d’abaisser ou de modifier le niveau de tension de la ligne de transmission.
Sa fonction secondaire est la distribution d’électricité dans les zones commerciales, les habitations et les entreprises nécessitant une électricité inférieure à 13 000 volts. Ils fonctionnent sur une fréquence de 60 Hz et sont normalement distribués par des sociétés de distribution. Les lignes de distribution qui desservent les quartiers résidentiels sont généralement enfouies sous terre ou soutenues au-dessus du sol.
Vous pouvez classer les transformateurs de centrales électriques de différentes manières. Ces classifications peuvent inclure les conceptions de fonction, de construction ou de phase. Cependant, il est également prudent de noter que des catégories qui se chevauchent sont probables. Il est courant que les fabricants emploient plusieurs fonctionnalités dans une conception. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des catégories de typage auxquelles un transformateur de centrale électrique peut appartenir.
Transformer Three-Phase Dual Power Supply Automatic Switching Circuit Diagram
Les fournisseurs d’énergie utilisent des transformateurs monophasés pour distribuer l’électricité aux zones rurales, aux parcs industriels ou aux communautés avec une seule alimentation électrique. Il a deux bornes chaudes et une borne neutre. Une seule bobine d’entrée et de sortie est nécessaire à son fonctionnement.
Vous pouvez diviser les transformateurs de la centrale électrique en systèmes monophasés et triphasés. En général, ces types ont des seuils de classification inférieurs en raison des limitations de refroidissement et d’efficacité des performances.
Pendant ce temps, l’alimentation triphasée est un courant alternatif avec trois phases différentes dans un système. Les trois sources d’alimentation transportent une puissance égale mais sont à 120 degrés l’une de l’autre en termes de tension et de flux de courant. Cette configuration permet aux utilisateurs de connecter plusieurs charges sur les phases pour les alimenter. Les professionnels appellent ces conceptions de base des configurations « delta » ou « wye ».
Le type de transformateur le plus courant dans une centrale électrique est le triphasé. Les systèmes triphasés sont plus efficaces et sont capables de gérer des valeurs nominales plus élevées. Ils peuvent également alimenter des moteurs triphasés, des outils électriques et avoir la capacité d’alimenter de grandes entreprises. Plus encore, la configuration de leur système s’adapte à de plus longues distances de distribution d’énergie.
Un transformateur à deux enroulements est indispensable lors de la transmission de haute et basse tension d’une ligne électrique à l’autre. Le rapport entre l’entrée et la sortie doit généralement être supérieur à deux. De plus, les professionnels utilisent des transformateurs à deux enroulements dans des situations où la transmission électrique nécessite différents niveaux de tension de sortie. Ces types de transformateurs sont de toutes formes et tailles.
Pendant ce temps, un autotransformateur est nécessaire pour les conversions avec moins de deux rapports d’entrée à sortie. Ce sont des exigences de conversion comparativement inférieures à celles des transformateurs à deux enroulements.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une catégorisation basée sur l’emplacement d’installation prescrit. Toutes les unités ne peuvent pas être compatibles pour les deux emplacements. Certaines caractéristiques comme la conception de refroidissement affectent ce facteur pour le stockage. D’autres facteurs qui peuvent déterminer les zones de stockage appropriées incluent également la pollution sonore et la structure de montage.
Comme mentionné ci-dessus, la conception de refroidissement de votre transformateur peut grandement influencer l’emplacement de stockage ou de montage.
Les transformateurs de type sec utilisent la ventilation naturelle pour le refroidissement. Ce sont les types de transformateurs les plus appropriés à l’intérieur car ils ne possèdent pas de fluides inflammables comme leurs homologues remplis d’huile. Ils utilisent un système à base de résine pour éloigner les contaminants et maintenir leurs températures maintenues. Les transformateurs de puissance inférieure possèdent normalement ce type de refroidissement.
Certains systèmes équipent des unités de type sec avec des réservoirs d’huile pour de meilleures performances. Ces transformateurs conviennent aussi bien aux installations intérieures qu’extérieures. Ce sont des transformateurs de type sec refroidis par liquide, également appelés types sec et liquide ou hybrides.
Ces unités utilisent des liquides inflammables comme des huiles minérales ou de transformateur. Par conséquent, ils conviennent principalement à une installation à l’extérieur. Ils ont besoin d’un grand réservoir métallique pour stocker l’huile, ce qui signifie plus de poids et un coût d’installation plus élevé que les types secs. Ces facteurs les rendent moins populaires que les types secs ou les types secs et liquides. En raison des fluides inflammables, ces unités nécessitent un entretien et une inspection réguliers pour garantir leur efficacité et leur sécurité.
En règle générale, ces transformateurs nécessiteront un abri séparé ou un espace éloigné des bâtiments ou des emplacements densément peuplés. Néanmoins, ils sont capables de supporter des charges plus élevées grâce aux avantages du refroidissement par huile. Dans le même temps, les autres avantages tels que la durée de vie plus longue, la facilité d’entretien et la recyclabilité sont là où ce type excelle.
Les transformateurs de centrale électrique, comme leur nom l’indique, sont principalement désignés sur les centrales électriques ou les sous-stations. Ce sont des unités haute tension (115 kV et plus) qui gèrent des charges électriques plus importantes. Les compagnies d’électricité utilisent des transformateurs de puissance pour la transmission et la distribution d’énergie électrique. Ils utilisent le principe des bobines primaires et secondaires pour transférer de grandes charges de puissance sans utiliser de tensions excessives.
Un transformateur de centrale électrique est un composant essentiel dans les installations industrielles modernes ainsi que dans les entreprises de services publics d’électricité traditionnelles. Ils fournissent un support de secours en cas d’urgence ou lorsqu’une charge augmente soudainement, par exemple aux heures de pointe. De plus, ils protègent également les équipements des sous-stations contre les surcharges et les courts-circuits.
Les transformateurs de puissance offrent une protection sûre pour l’équipement, le personnel et les lignes adjacentes. Ils ont également des applications allant des centrales de fission nucléaire aux centrales thermiques en passant par les installations de systèmes solaires dans les maisons.
L’équation du transformateur est Vs/Vp = Ns/Np. Cette formule représente simplement le rapport entre les tensions primaire et secondaire avec le rapport du nombre de boucles dans leurs bobines.
Les transformateurs sont un composant électronique de puissance utilisé dans les systèmes de transmission et de distribution d’énergie. Ils sont constitués pour abaisser les niveaux de tension selon les besoins, que ce soit pour la transmission ou la distribution d’énergie. Les transformateurs de puissance transfèrent la puissance d’un circuit à un autre avec des exigences de tension et des caractéristiques d’impédance différentes.
Les transformateurs sont techniquement nécessaires pour rendre l’électricité utilisable pour les besoins quotidiens. Sans transformateurs, l’électricité n’est pas transformable en une forme d’énergie fonctionnelle.
Le concept derrière les transformateurs est de transformer le courant alternatif d’un niveau de tension à un niveau requis par un appareil. Sans transformateurs, l’électricité ne pourrait passer qu’entre les courants faibles et les courants forts. Par exemple, le circuit d’alimentation de votre maison fournit environ 107 volts de courant alternatif jusqu’à ce qu’il soit nécessaire pour faire fonctionner les appareils. Les transformateurs nous permettent d’utiliser des appareils qui nécessitent des tensions plus faibles. Comme 12 V pour l’électronique, 1,2 kV pour les voies ferrées électriques ou 106 kV pour les centrales nucléaires.
Les transformateurs fixes ou les transformateurs de poste sont des transformateurs placés dans une sous-station électrique ou une centrale électrique pour transformer les niveaux de tension.
Un transformateur transfère l’énergie électrique entre deux ou plusieurs circuits par induction électromagnétique. Un transformateur fixe, comme son nom l’indique, est utilisé à un endroit et ne bouge pas. Les transformateurs fixes se trouvent dans les sous-stations sans transformateurs rotatifs en cours d’utilisation. Mais, ils peuvent également être trouvés près des générateurs à l’intérieur des centrales électriques. Ce sont eux qui fournissent les tensions secondaires pour démarrer les générateurs en cas de besoin.
Un transformateur ne peut pas convertir le courant alternatif en courant continu ou vice versa. La conversion AC en DC fonctionne selon un principe électrique différent qui dépasse le cadre des fonctions du transformateur. Le transformateur fonctionne selon le principe d’induction ou la loi de Faraday.
Pendant ce temps, la conversion AC en DC nécessite un appareil complètement différent appelé redresseur. Un redresseur convertit le courant alternatif en courant continu en prélevant le courant à certains points avec l’onde. Il utilise un filtre pour le retransformer en une onde sinusoïdale pure. Ce filtrage est très important car il permet de s’assurer qu’aucune ligne n’est affectée au cours de ce processus.
Un transformateur ne peut pas fonctionner en courant continu. Un transformateur fonctionne pour transformer le courant alternatif en un courant alternatif différent. Il peut fonctionner sur une tension continue, mais ce n’est pas la même chose qu’un courant continu.
Vous verrez des transformateurs utilisés dans de nombreux endroits où des câbles et des fils transportent l’électricité d’un endroit à un autre. Les transformateurs sont utilisés pour augmenter ou diminuer les niveaux de tension le long de ces lignes. Par exemple, vous pouvez utiliser des transformateurs dans des centrales électriques au niveau de la distribution à proximité de sous-stations au niveau du transport.
Les transformateurs peuvent également aller tout au bout d’une ligne électrique. Ils sont répandus dans les sous-stations pour le changement de niveau entre haute et basse tension, tous fonctionnant sous un courant alternatif.
Un transformateur de centrale électrique est sans aucun doute un composant précieux dans la distribution d’énergie électrique. Le besoin d’une machine efficace et performante et le choix des spécifications correctes du transformateur sont tout aussi cruciaux que sa fiabilité. Vous ne pouvez donc l’attendre que de marques éprouvées dans l’industrie.
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ELECTRIC, WITH AN ENGE-- DAELIM BELEFIC